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11.
用磁控溅射镀膜技术在铀表面制备了钛膜防腐蚀层。用俄歇电子能谱仪(AES)研究了在超高真空室中铀表面钛膜从室温加热到400℃过程中表面化学结构的变化,同时对比分析了钛板试样的结构变化。最后分析了TiO2对铀表面钛膜吸附残余气氛的影响。结果表明,钛膜表面吸附了大量的含碳气体并使之分解而形成TiC。加热方式影响钛膜对含碳气体的吸附行为。钛膜表面形成TiO2后可显著降低对含碳气体的吸附能力。  相似文献   
12.
用俄歇电子能谱(AES)研究了高真空下,环境温度对铀铌合金真空氧化膜的影响。当温度高于603K时,氧化膜表面结构发生明显改变,表面主要由铀碳化合物、金属态的U和Nb组成。利用Ar^ 溅射铀铌合金真空热氧化膜进行深度分布分析,发现在热氧化膜的表面氧含量很小,而在热氧化膜的内部有氧增多的现象。  相似文献   
13.
铀表面钛镀层原位氧化行为的AES和EELS研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用铀的电子能量损失谱(EELS)、俄歇电子能谱(AES)原位.研究了在室温下O2气氛中表面Ti膜初始氧化过程中表面结构的变化。结果表明,Ti膜的氧化速度比金属Ti更快;Ti膜氧化时与金属Ti一样可形成Ti(固溶O)、TiO、Ti2O3、TiO2.氧化物以岛状形式生长,并以多种氧化态并存;其氧化过程为Ti→Ti(固溶O)→TiO→Ti2O3→TiO2。  相似文献   
14.
利用电子能量损失谱(EELS)和俄歇电子能谱(AES)研究室温下铌的初始氧化过程,研究表明:清洁表面铌的EELS的实验值与理论值较为符合;随着氧化程度的加剧,其体等离子体(BP)、表面等离子体(SP)以及价带间跃迁所造成的电子能量损失峰发生了明显的偏移和强弱的变化,也解释了Nb→NbO→NbO2的初始氧化过程;另外,铌在潮湿空气里氧化1周,在其表面只生成很薄一层的Nb2O5氧化层。  相似文献   
15.
用动电位极化和电化学阻抗谱(EIS)研究铀在0.5 mol/L H2SO4溶液、1 mol/L NaOH溶液和1 mol/L Na2SO4溶液中的腐蚀电化学行为。结果显示,铀在H2SO4溶液和Na2SO4溶液中的动电位极化曲线有类似的极化趋势,而在NaOH溶液中则有明显的钝化现象。EIS谱均有明显的容抗弧特征。利用软件对电化学阻抗谱进行拟合,得到了3种溶液中铀的电化学阻抗谱等效电路,拟合的阻抗谱与实验测得的阻抗谱拟合得比较好,拟合方差在10-3数量级。  相似文献   
16.
CO处理对铀在40℃和70℃潮湿空气中抗蚀性能的影响   总被引:3,自引:1,他引:2  
采用增重法研究了金属铀表面经CO处理后在40℃和70℃潮湿空气中的抗蚀能力。研究结果表明,在70℃潮湿空气中,其抗蚀能力增加不明显;而在40℃环境中,金属铀表面的抗蚀能力得到明显提高,且在实验范围内其抗能力随CO剂量的增加而增强。用俄歇电子谱(AES)分析了铀试样处理前后表层的成分变化。分析结果表明,铀表面径CO处理后,其表层形成了一定厚度的富碳层,并显示该富碳层对提高铀表面抗蚀能力起着重要作用。  相似文献   
17.
杨江荣  邹觉生 《材料保护》2001,34(10):13-14
采用增重法和电化学方法分别研究了金属铀表面经CO处理后的抗热氧化腐蚀能力和抗化学介质腐蚀的能力。结果表明:金属铀表面经CO处理后的抗氧化能力有所提高,抛物线氧化阶段其氧化速率比未处理样品的氧化速率低25%-60%;电化学研究表明;金属铀表面经CO处理后,其抗化学介质腐蚀的能力增强;在实验所用CO剂量范围内,其抗蚀性随CO剂量的增加而增强。  相似文献   
18.
介绍用H-8高效精研液对钢球进行水剂研磨的试验。试验证明.与油剂精研相比,使用H-8高效精研液操作简便,工艺重复性好,加工成本低,加工精度高,便于管理。  相似文献   
19.
采用厚度法和增重法研究了U-2.5%(质量分数,下同)Nb合金在60~300 ℃的氧化行为,利用扫描电镜对氧化膜的形貌进行了分析,并探索了氧化膜破裂的机制.研究结果表明,在实验范围内,U-2.5%Nb合金在60~80 ℃的氧化遵循抛物线规律;在100~150 ℃之间,氧化规律由抛物线-线性规律组成;在200~300 ℃,氧化遵循直线规律.在抛物线阶段,反应的活化能为74.70 kJ/mol;而在线性氧化阶段,活化能降低至31.48 kJ/mol.表面形貌分析表明,抛物线氧化阶段,α相和γ2相氧化速率明显不同,从而造成表面出现"浮凸"现象,但氧化膜是致密的.直线氧化阶段,氧化膜疏松,在氧化膜中首先出现纵向开裂现象,然后是氧化膜的剥落.  相似文献   
20.
利用稳态堆上的中子衍射应力谱仪开展了铍环激光焊接后的残余应力测试。先进行铍材中子衍射应力测试的参数及其优化研究,在固定堆功率、衍射晶面和规范体积的条件下,选取测试时间分别为600s和6 000s进行铍环上同一点的中子衍射峰的重复性测试,结果表明,后者测试铍材应变的统计误差仅为前者的1/3,其标准偏差约为1.10×10-5。取后者测试时间作为优化参数,对铍环焊缝附近轴向应变和环向应变方向的中子衍射峰进行测试,获得两个方向的残余应变分布,进一步计算出焊接残余应力分布。对铍环激光焊接过程的温度场和应力场进行三维有限元数值模拟,将有限元计算得到的铍环焊缝附近中间壁厚处的残余应力和应变与中子衍射测试结果进行对比,结果表明二者分布规律较为一致。  相似文献   
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